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相似文献
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1.
周志鹏 《微波学报》2020,36(1):74-77
固态微波毫米波半导体材料与器件、固态微波毫米波电路与模块、毫米波与太赫兹技术以及新型固态微波毫米波器件在近年来有很大的发展,在相控阵雷达、电子战、军民用通信领域有广泛的应用前景。当前这些器件应用较为集中于各类T/R组件。文章按固态微波毫米波半导体材料与器件、固态微波毫米波电路与模块、毫米波与太赫兹技术以及新型固态微波毫米波器件的顺序,概要介绍了固态微波毫米波技术的新进展。  相似文献   

2.
引言机扫毫米波雷达天线缺少微波无惯性扫描天线的快速扫描能力。通常采用分立移相元件或多种变频方法用电的方法改变沿天线辐射孔径的相位实现无惯性波束扫描,利用这些方法得到幅射元件间的相位固有变化。由于要求的尺寸小、制作复杂及成本高等原因,微波领域中惯用的无惯性扫描技术对毫米波(30—300GHz)不甚适用。显然,在毫米波波段需要用新的设计原理实现电子扫描。美陆军电子技术和器件实验室 LABCOM 和美陆军电子战/侦察、监视和目标探测中心 CECOM 根据联合计划研制毫米波铁氧体介质波导相扫天线。此项目的研究成  相似文献   

3.
<正> 自从第二次世界大战微波雷达用于军事以来,它的应用范围业已迅速扩大。微波元件技术的发展已导致射频功率电平和带宽的增加,同时也使振幅和相位特性更加精确。这些改进差不多是与从甚高频(VHF)到K波段的改进同时发生的。目前毫米波雷达正迅速获得应用。  相似文献   

4.
介绍了毫米波技术在通信,雷达,制导,电子对抗和激光光谱学等方面的应用及相应的毫米波元件和器件的进展。  相似文献   

5.
本文从雷达技术发展的角度阐述了雷达用微波功率器件的发展趋势,并指出今后将主要发展MPM,MMIC,毫米波真空器件和真空微电子器件。  相似文献   

6.
<正>据《Microwave&RF》1991年7月报道,美国TRW公司设计制造了在一个芯片上组成的毫米波雷达.这种器件是工作在40GHz的FMCW(调频连续波)雷达收发组件,芯片尺寸为4.35×7.00mm.该公司宣布这是首枚功能最多的毫米波芯片雷达,它有可能代替目前应用于灵巧武器中的微波混合集成电路雷达.  相似文献   

7.
张小红 《现代导航》2013,4(4):270-274
随着技术发展,毫米波器件、毫米波集成电路日趋成熟,毫米波雷达在国内外得到了深入的研究和应用。本文分析了毫米波的波段特性,对毫米波雷达的研究及其应用进行了介绍。  相似文献   

8.
20 0 1年国际微波和光电子学会议将于 2 0 0 1年 8月 6日至 1 0日在巴西 Belém的 Hilton饭店召开。这次会议由巴西微波和光电子学学会 ( SBMO)主办 ,IEEE协办。会议议题CAD设计方法通讯系统 (卫星、车载 /个人、陆地 )计算机辅助设计数字无线电系统教育电磁场理论EMC/ EMI铁氧体和表面波元件FET,HEMT,HBT和其它器件滤波器和谐振器波导高功率器件和技术集成光学低噪声器件与技术测量技术微波和毫米波系统微波和光学材料微波天线微波工业应用微波技术在医学和生物学的应用微波光电子学单片集成电路数字方法光通信光器件封装技术…  相似文献   

9.
本文提出了毫米波及亚毫米波系统的许多应用,但一般地说,这些系统并未在实际中得到任何重要应用。此报告论述了毫米波及亚毫米波频段所具有的优点及其在使用中的局限性,并探索了它在雷达,通信,辐射计,仪器测量等方面的潜在应用。毫米波及亚毫米波的某些优点有时可认为是它的缺点,这是它在工作时所存在的问题之一。即使毫米波发射机功率或接收机灵敏度与微波频段相同,它也未必能与微波系统的许多主要应用进行兢争。这些较短波长的成功应用多半是由于应用了不同于微波频段的一些特性。毫米波及亚毫米波的特点是应用适当口径的天线所产生的很窄波束,它所具有的很宽带宽,以及大气或其它气体成分与它的相互作用。毫米波及亚毫米波有希望用于环境遥感,抗干扰空间通信与雷达,低角雷达跟踪,高分辩率雷达及成象雷达,甚宽带通信,等离子诊断,频谱学等方面。如果毫米波及亚毫米波系统出现的话,可以看出,其初期工作频率似乎可能低于50千兆赫,而不会比这一频率更高。目前,对这些频段的一些主要系统的使用需要似乎不是很迫切的。研究毫米波在实际中迅速而有价值的应用不是本文的重点,本文的重点将是讨论毫米波及亚毫米波的理论知识和技术。  相似文献   

10.
毫米波与普通微波几乎具有同样悠久的历史,但其应用却远不如微波那样广泛。限制它发展的主要原因是大气传输损耗较大,而功率源等关键器件发展又很缓慢。至今,除几种35千兆赫雷达已投入应用外,毫米波雷达仍处于样机研制和系统试验阶段。但是,最近几年毫米波技术有了重大突破,已迅速地进入了比较成熟的阶段。目前,频率低于140千兆赫的毫米波系统,其所需器件已经完备,且已达生产水平。另一方面,微波、红外、激光和光-电等军事系统,在发展中遇到了一些严重障碍,迫切需要利用毫米波技术的潛在优点。这样,毫米波技术就又应运而起,成为最活跃的技术领域之一。现在,毫米波技术已进入系统应用和向更高频段发展的阶段,可望不久将出现频  相似文献   

11.
毫米波雷达与微波雷达相比,在工作频率、天线、大气传输特性和跟踪精度等方面都有其独特的优点。本文结合舰载毫米波雷达的典型实例,主要论述其在近战武器系统中的作用和应用前景。  相似文献   

12.
最近几年里,混杂信号(Sophisticated)雷达和通信系统的出现,及其对微波元件方面的要求,推动了微波相位测量技术的发展。快速电子扫描相控阵和脉冲压缩雷达的发展使有源的和无源的射频元件的相位传输特性显得更为重要了。在某些情况下要求测量精度必须提高  相似文献   

13.
毫米波雷达与微波雷达相比,在工作频率、天线、大气传输特性和跟踪精度等方面都有其独特的优点。本文结合舰载毫米波雷达的典型实例,主要论述其在近战武器系统中的作用和应用前景。  相似文献   

14.
前言机械扫描的毫米波雷达不具备微波无惯性扫描天线那样的快速扫描性能。无惯性波束扫描通常是用电学方法改变天线辐射口的相位来实现的。采用分立的相移元件或通过改变频率来获得辐射元件之间所需要的相位变化。在微波范围所用的常规无惯性扫描技术并不能简单地运用于毫米波(30~300千兆赫),因为毫米波所需尺寸小,因而加工复杂、成本高。显而易见,要想在毫米波段实现电子相扫就必须要有一个新的设计方案。为了在毫米波实现相扫,LA BCOM美国陆军电子技术和设备实验室以及CECOM美国  相似文献   

15.
正征稿类型《红外与毫米波学报》研究论文综述论文征稿范围太赫兹光子学与电子学太赫兹源太赫兹探测太赫兹功能器件太赫兹人工材料太赫兹等离激元太赫兹测量与谱仪太赫兹混频、放大与调制太赫兹天线、传输与通信太赫兹传感、探测与成像毫米波雷达传感器毫米波器件与应用太赫兹与毫米波位于传统的红外与微波的过渡区域,是电磁频谱中具有重大科学意义和前景的频段。近年太赫兹-毫米波相关的材料、器件和技术发展迅速,  相似文献   

16.
提出了一种分析和了解微波功率 Ga As MESFET非线性效应的方法。主要是采用解析优化方法 ,提取 MESFET器件在不同偏置点下的本征元件 ,并结合器件的应用类型 ,对本征元件与偏置的关系进行了系统化的分析。分析的结论有助于提高微波功率 Ga As MESFET器件设计和应用的准确性  相似文献   

17.
具有聚焦能力的双栅极场发射阵列(DGFEA)是两类最有发展前途的真空微电子器件(高分辨率场发射显示器和真空微电子微波、毫米波器件)的关键技术。本文简要比较了两种结构的DGFEA的主要性能和优缺点,叙述了双层栅极结构DGFEA的设计与模拟方法.从模拟计算获得的发射特性和聚焦性能可以看到:这种结构的DGFEA能获得几乎平行的场发射电子束,其最大发射电流密度可达到约500A/cm2以上,是发展真空微电子微波、毫米波器件和其它强流电子注器件等较理想的电子源。  相似文献   

18.
杨明  刘超  郑新 《现代雷达》2017,(4):83-86
电真空器件正在向大功率、高频段上发展,该类电真空器件具有高峰值、高平均功率、高工作频率和大带宽的特点。近年来,借助材料科学、微加工方法和技术的进步,电真空器件的频率正在向毫米波、亚毫米波甚至太赫兹频段快速发展。大功率、高频段电真空器件同时具有更高的效率和更宽的带宽,在雷达技术领域有着广阔的应用前景。文中重点介绍了大功率、高频段电真空器件在雷达、电子对抗和微波武器等领域的五个重点发展方向,包括8 mm、3 mm 波段毫米波器件集中式和分布式系统应用、太赫兹频段器件应用、高功率微波系统应用和长脉冲发射技术。最后,展望了未来的需求和发展趋势。  相似文献   

19.
无人机载毫米波合成孔径雷达技术   总被引:5,自引:2,他引:3  
本文主要介绍了无人机毫米波成像雷达与微波雷达相比具有的技术特点,较详细地讨论了无人机毫米波成像的关键技术及实现方法。  相似文献   

20.
埃斯.  R  徐俊 《雷达与对抗》1989,(4):74-77
本文概述了微波技术对现代雷达系统性能的影响,以及由此而产生的设计考虑,描述了主要微波器件的优良特性,并指出了在象电扫天线那样的复杂子系统中综合技术的合理应用,从根本上是为了达到新型雷达所要求的先进的性能和能力。从增强雷达性能所需的改善角度出发,研究了不同的天线型式。同样的思想也适用于其他微波雷达子系统。本文还论述了利用先进的计算机资源和技术而产生的高度集成化,在设计和开发先进的微波组件中所起的重大作用;指出了先进雷达,如三维雷达和多功能雷达所具有的杰出的特征。在雷达系统中引进新的特性,这些特性不论是将被引进的,还是正在被引入的,都将对微波组件的要求产生深远的影响。另一方面,技术的进步,特别是在GaAs(砷化镓)技术领域里的进步,将使得实现这些优良的性能更加可行。  相似文献   

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